多么大的数据有助于发现新的特性的传统材料

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2019-10-21 19:30:11

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多么大的数据有助于发现新的特性的传统材料 Source:

镍—;材料是很常见的。 但事实证明,我们不知道多少。

有时甚至物质和材料,这似乎知道一切,可以是相当令人惊讶。 因此,为了学习新性质的物质,不一定«;研究他们从内»、审查单独的每一个基本粒子,使这些物质。 因此,例如,最近一组研究人员使用计算机的学习技术和能够发现新性的镍。

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有什么新性的镍

根据项研究,发表在《日刊》,一组研究人员领导的埃德温*Portunhol教授的材料科学和工程在伦斯勒理工学院已经发现了一个新的工作方式与镍通过«;解锁»;其特性。 虽然这一发现使用它在一大堆的各种项目,从发展的紧凑的生物传感器,以创建的量子计算机。 说到量子计算机,我们定期报告在我们的门户网站。 不要错过最重要的!

的科学家理工学院伦斯勒的理解,当镍«卷»;对大小的一个芯片是极其薄纳米线和进行机械能,产生一个非常强大的磁场。 这种现象被称为磁致伸缩。 相反,如果一个磁场被应用到这材料,原子内部的变化形式。 这一运动的原子可以用来收获能量。 虽然镍是一个相当普遍的材料,这些属性都是以前未知的。

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设想建立一个系统的一个巨大的数字的纳米线。 你可以把它放在一个外部磁场,并将收集的大量能量,但该系统本身将是非常小的比现有的。 —教授说戈通.

的研究人员发现这种独特的性质使用的技术,称为透镜镜,在这个同步加速器是用于收集数据。 同步加速器是一个安装有一个环形的真空室粒子加速到时速接近,但是站在他们的方式强大的电磁铁设定的轨迹他们的行动。 这样你可以学到很多有关行为属性的小颗粒。 但数量的信息收集来自一个同步的是非常巨大的,在这里,他们取得了良好的使用机械学习的算法。

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数据«;饲料»;计算机的算法,创建了三维图像的电子密度和流离失所的镍原子物质的不同的厚度和密度。 使用一系列神经网络的工作与大数据管理,以获得图像的更好的质量比当使用传统的显微镜、给予研究人员更多的信息。

<大段引用>

这种方法允许来检测非常小的对象,并了解有关材什么样我们从来不知道—;上述教授戈通. 如果你使用显微镜的镜头,那就是限制的是什么你可以看到。 这是确定通过透镜的尺寸,其曲和其他特征。 现在我们有了这个没有任何限制。

的科学家认为,这种做法的研究的物质将允许研究人员的学习更多关于固态的材料,类似于那些用于技术设备。 它甚至可能允许更深入地了解人体组织和细胞,它也可以研究使用新的方法。

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